摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
注释表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 放射性废水来源、危害及处理技术 | 第12-18页 |
1.2.1 放射性废水来源及危害 | 第12-14页 |
1.2.2 放射性废水处理技术 | 第14-17页 |
1.2.3 放射性废水处理材料 | 第17-18页 |
1.3 穆斯堡尔谱学 | 第18-19页 |
1.3.1 穆斯堡尔谱效应 | 第18页 |
1.3.2 穆斯堡尔谱学所给信息 | 第18-19页 |
1.4 吸附动力学模型 | 第19-21页 |
1.4.1 准一级吸附动力学方程 | 第20页 |
1.4.2 准二级吸附动力学方程 | 第20页 |
1.4.3 韦伯-莫里斯内扩散模型 | 第20-21页 |
1.4.4 液膜扩散模型 | 第21页 |
1.5 吸附等温线模型 | 第21-22页 |
1.5.1 Langmuir吸附等温线模型 | 第21-22页 |
1.5.2 Freundlich吸附等温线模型 | 第22页 |
1.6 晶体学基础 | 第22-23页 |
1.6.1 空间点阵 | 第22页 |
1.6.2 晶面指数与布拉格衍射 | 第22-23页 |
1.7 研究内容 | 第23-24页 |
1.8 创新点 | 第24-25页 |
第二章 Ni-Fe(II)单金属普鲁士蓝类化合物对模拟放射性废水中Cs~+ 的吸附机理研究 | 第25-33页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验内容 | 第26页 |
2.2.1 Ni-Fe(II)单金属普鲁士蓝类化合物的制备 | 第26页 |
2.2.2 离子交换实验 | 第26页 |
2.2.3 样品的表征 | 第26页 |
2.3 结果与分析 | 第26-32页 |
2.3.1 TEM分析 | 第26-27页 |
2.3.2 原子吸收分光光度计分析 | 第27-28页 |
2.3.3 XRF分析 | 第28页 |
2.3.4 XRD分析 | 第28-30页 |
2.3.5 穆斯堡尔谱分析 | 第30-32页 |
2.4 本章结论 | 第32-33页 |
第三章 Ni-Fe(II)单金属普鲁士蓝类化合物对溶液中金属离子的择优选择研究 | 第33-43页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验内容 | 第33-34页 |
3.2.1 离子交换实验 | 第33-34页 |
3.3 结果与分析 | 第34-41页 |
3.3.1 吸附反应动力学 | 第35-36页 |
3.3.2 吸附扩散动力学 | 第36-38页 |
3.3.3 吸附等温线 | 第38-40页 |
3.3.4 pH值对Cs~+的分配系数Kd,Cs的影响 | 第40页 |
3.3.5 共存阳离子对Cs~+的分配系数Kd,Cs的影响 | 第40-41页 |
3.4 本章结论 | 第41-43页 |
第四章 双金属普鲁士蓝类化合物制备及对模拟放射性废水中Co~(2+) 的吸附性能研究 | 第43-52页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验内容 | 第43-45页 |
4.2.1 双金属普鲁士蓝类化合物制备 | 第43-44页 |
4.2.2 离子交换实验 | 第44-45页 |
4.3 结果与分析 | 第45-51页 |
4.3.1 XRD分析 | 第45-46页 |
4.3.2 IR分析 | 第46-47页 |
4.3.3 TEM分析 | 第47-48页 |
4.3.4 穆斯堡尔谱与ICP分析 | 第48-49页 |
4.3.5 吸附动力学 | 第49-50页 |
4.3.6 吸附量qt与分配系数Kd,Co分析 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 总结与展望 | 第52-55页 |
5.1 总结 | 第52-53页 |
5.2 展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第60页 |